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이 간단한 장치를 사용하여 고무 시트에서 모든 크기의 완벽하게 둥근 고무 개스킷 또는 테이프 레코더의 테이프 드라이브 메커니즘용 벨트를 절단할 수 있습니다. 또한 합판, 플라스틱, 플렉시 유리, 판지 및 기타 유사한 재료에 큰 직경의 구멍을 뚫는 데 사용할 수 있습니다.

직접 만드는 것은 아주 쉽습니다. 10mm 두께의 합판 시트에서 300x300mm 크기의 정사각형 8개를 잘라냅니다. 그 중 하나의 중앙에 d 25mm 구멍을 뚫고 다른 두 개에는 d 8mm 구멍을 뚫습니다. 그림과 같이 블랭크를 붙임으로써 고정 장치의 바닥을 얻습니다. 중앙 구멍에서 MXNUMX 볼트를 너트로 조입니다.

12mm 및 80mm 길이의 황동 막대에서 중앙 포스트를 돌립니다. 한쪽 끝에서 외부 M12 스레드를 절단하고 다른 쪽 끝 구멍에서 M8 내부 스레드를 절단하십시오.

회전식 슬리브에는 d 12mm의 축 구멍과 이에 수직인 M10 나사산이 있습니다.

캐리어는 황동 막대 d 10mm입니다. 한쪽 끝에서 10mm 길이의 M10 스레드가 절단되고 회전 슬리브로 캐리어를 재조립한 후 다른 쪽 끝에 방사형 구멍 M3이 만들어집니다. 구멍 d 12mm와 평행해야 합니다.

모서리 형태의 슬라이더는 두랄루민 막대에서 잘립니다. 수직 벽에는 d 10mm의 두 개의 구멍이 있습니다. 하나는 캐리어 아래에 있고 두 번째 구멍은 수직이며 5mm 아래로 이동합니다. - 래치의 경우 반원형 홈이있는 나사산 핀입니다. 14x3mm 단면의 홈이 칼 아래의 수평 벽에 잘립니다. 제조 재료는 쇠톱날 조각입니다. 슬라이더의 수직 홈에 나이프는 Mb 나사로 고정됩니다.

압력판은 2mm 두께의 금속판 또는 더 두꺼운 플라스틱 시트로 선반에서 절단됩니다. 중앙 구멍의 d는 8mm이고 외경은 절단된 것보다 약간 작아야 합니다.

M12 중심 스레드가 있는 슬리브의 잠금 너트는 외경이 0mm이고 높이가 25mm입니다. 반 직경의 가로 홈을 자르고이 부분에 세로 구멍을 만드십시오. 그런 다음 아래쪽 절반에서 M15 나사산을 자르고 위쪽 절반에서 d 4mm까지 드릴로 뚫습니다. 이제 나사로 너트의 절반을 조입니다. 이렇게 하면 B 필러의 어느 위치에나 고정할 수 있습니다.

라운드 커터 범용
큰 직경의 구멍 절단 장치(확대하려면 클릭): 1 - 핸들, 2 - 캐리어, 3 - M6 나사, 4 - 슬라이더, 5 - 나이프, 6 - 센터 포스트, 7 - 잠금 너트, 8 - 스위블 슬리브, 9 - 스프링, 10 - M8 볼트, 11 - 압력판, 12 - 공작물, 13 - 베이스, 14 - 나사형 핀 클램프

장치의 조립 순서는 다음과 같습니다. 나사 생크가 있는 캐리어를 멈출 때까지 스위블 슬리브에 나사로 고정합니다. 잠금 핀을 슬라이더에 삽입하여 원통형 홈이 세로 구멍과 일치하도록 합니다. 슬라이더를 캐리어에 놓고 칼을 홈에 넣고 나사로 조입니다. 캐리어 끝에 회전 핸들을 부착합니다.

베이스에서 돌출된 볼트 로드에 공작물을 올려 놓습니다. 그 위에 압력판을 설치한 다음 중앙 랙을 설치합니다. 렌치로 나사산을 조일 수 있습니다. 이를 위해 d 5mm의 방사형 구멍이 있습니다. 랙에 스프링을 놓고 캐리어 어셈블리와 마지막으로 잠금 너트를 놓습니다.

캐리어의 슬라이더 위치와 랙의 부싱(높이)을 조정하면 작업을 시작할 수 있습니다.

주요 부품의 치수로 인해 이 고정구에서 최대 240mm 직경의 구멍을 뚫을 수 있지만 더 큰 크기가 필요한 경우 캐리어, 베이스 및 압력판의 세 가지 요소만 교체하면 됩니다. 그리고 장치를 주어진 크기로 빠르게 조정하기 위해 캐리어에 버니어 위험을 적용할 수 있습니다.

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초박막에서 고온 초전도를 달성할 수 있습니다. Georg Bednorz와 Karl Müller(1987년 노벨상)가 이트륨 큐프레이트의 고온 초전도성을 발견하고 그것이 구조의 결함, 즉 화학량론에 비해 산소 원자가 부족하기 때문이라는 것을 깨달은 이후로 재료 과학자들은 여러 번 시도했습니다. 다음 단계를 수행하고 뜨거운 초전도(실온에서)를 얻습니다. 그러나 그들은 성공하지 못했습니다.

근본적으로 새로운 연구 방향은 아칸소 대학의 교수인 Yaak Chakhalyan에 의해 제안되었습니다. 그는 박막이 성장하는 동안 발생하는 탄성 응력이 도움이 될 수 있다고 믿고 있으며 박막이 얇은 한 박막의 원자는 기판의 결정 격자에 맞춰야 합니다. 막 두께가 증가함에 따라 응력력이 증가하여 먼저 격자 결함을 생성한 다음 막이 휘어지고 기판에서 벗겨지기 시작하여 전도성이 거의 향상되지 않습니다.

따라서 아무도 이러한 변형된 필름에서 초전도성을 진지하게 찾고 있지 않았습니다. 그러나 Chakhalyan과 그의 동료들은 초전도 세라믹 필름을 단원자형이고 결함이 없으며 겉보기에는 변형되지 않은 것으로 판명되는 방식으로 관리했습니다.

싱크로트론의 연구에 따르면 응력은 원자간 결합의 길이를 변경하는 것이 아니라 회전함으로써 소멸될 수 있습니다. 이 회전은 또한 초전도 전자 쌍의 특성에 영향을 주어 고온에서 추가적인 안정성을 제공합니다.

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